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UC3843 控制多路输出开关电源设计与实现 Designs on Multi-Output Switching Power Supply Driven by UC3843 来源: 作者:王 正 , 朱兴动 , 张六 发布时间:2007-06-08 08:32:53
Abstract: In this paper, a thought of design and realization for a switch mode power supply of single terminal drive in reverse with UC3843 controller is introduced. The internal circuit and characteristics are analyzed. The problems and main process in practical design are analyzed through an example of switch mode power supply, and the methods of eliminating noise Are presented. At last, the test data of this kind of power supply is presented.
Keywords: switch power; high frequency transformer; UC3843 controller; noise suppression; multi-output
摘
要 : 介绍了采用 UC3843 控制器的单端反激式开关电源的设计与实现 , 讲述了 UC3843 控制器内部电路及其特点 , 通过具体的多路输出开关电源设计实例分析了设计的主要步骤以及实际设计中应注意的问题 , 并提出了抑制噪声的措施 , 最后给出了该电源的性能测试数据。
关键词 : 开关电源 ; 高频变压器 ;UC3843 控制器 ; 抑制噪声 ; 多路输出
引言
开关电源是一种高频电源变换电路 , 采用直 2 交 2 直变换 , 能够高效率地产生一路或多路可调整的高品质的直流电压。半导体技术高速发展所提供的高反压快速开关晶体管使无工频变压器的开关电源迅速实用化 , 而半导体技术的迅速发展又为开关电源控制电路的集成开关控制器奠定了基础 , 适用各类开关电源控制电路的集成开关控制器应时而生 , 并迅速发展 , 克服了以往采用分离元件控制电路的许多弊端 , 现在设计的开关电源大部分都采用集成开关控制器 ,
其中 Unitrode 公司生产的 UC3843 可编程 PWM 控制器在实际设计中得到了广泛应用。
1 UC3843 可编程 PWM 控制器简介
UC3843 是一种单端输出电流控制型电路 , 其最大的优点是外接元器件极少 , 外电路装配非常简单 , 其原理方框图如图 1 所示 , 它有两个控制闭合环路 , 一个是输出电压反馈回误差放大器 , 用于同基准电压比较后产生误差电压 ; 另一个是电感 ( 变压器初级 ) 中电流在反馈电阻 (RS) 上产生的电压与误差电压进行比较产生调制脉冲的脉宽 , 这些都是在时钟所限定的固定频率下工作。由于误差信号实际控制着峰值电感电流 , 故称其为电流型脉宽调制器 , 其优点如下 :
file:///C:/DOCUME~1/liuliu/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg 1) 线性调整率 ( 电压调整率 ) 非常好 , 可达 0.01%/V 。这是由于输入电压的变化立即反映为电感电流的变化 , 它不经过任何误差放大器就能在比较器中改变输出脉冲宽度 , 再加一级输出电压 U0 至误差放大器控制 , 能够使线性调整率更好。
2) 明显改善了负载调整率。因为误差放大器可专门用于控制由于负载变化造成的输出电压变化。
3) 误差放大器的外补偿电路简化 , 稳定度提高并改善了频响 , 这时由于在 RS 上检测出的峰值电流能代表平均电流 , 整个电路可看作一个误差电压控制源 , 变换器 ( 误差放大器 ) 由双极点变为高极点。
4) 简化了过流保护电路 ( 电流限制电路 ) 。由于 RS 上感应出点峰电感电流 , 所以自然形成逐个脉冲限流电路 , 只要 RS 上电平达到 1V, 脉宽调制器就立即关闭 , 而这种峰值电感感应检测技术可以灵敏地精确地限制输出的最大电流。
UC3843 设有欠压锁定电路 , 其开启电压为 8.4V, 关闭阀值为 7.6V,UC3843 的电源可以由高压直流电通过一个降压电阻 RIN 来提供 ,0.8V 的启动关闭的差值电压可有效地防止电路在阀值电压附近工作时的振荡。在 UC3843 的输入端设有一个 34V 齐纳管 , 保证其内部电路绝对在 34V 以下工作 , 防止可能高压带来的损坏 ,5V 的基准电压由 8 脚引出 , 基准电压再降至 2.5V, 为误差放大器的同相输入端提供基准。 5V 的基准电压同时作内部各部分电路的电源。
UC3843 的输出为图腾式 , 输出给开关管的平均电流为 ±200mA, 最大峰值电流可达 ±1A, 输出低电平电压为 1.5V, 输出高电平电压为 13.5V, 故适宜驱动晶体管或 MOSFET 管。 UC3843 内设置有 PWM 锁存器 , 可保证输出端在每一振荡周期内仅出现一个单控制脉冲 , 防止噪声干扰和功率管的超功耗。
2 整体电路设计
我们设计的开关电源为多路输出的开关电源 , 共有 11 路输出 , 分别为 3 路 ±7V/1A,1 路 ±7V/2A,1 路 +7V/2A,2 路 +12V/0.2A 。输入电压为直接将 380V 三相交流电整流得到的直流电。设计原理电路图如图 2 所示。设计开关频率为 10K 。
2.1 起动电阻设计
设计要求当直流电压升至 200V 时电源起动 , 一般反馈电压为 11V, 驱动电流为 0.5mA, 取样电阻所需电流为 0.44mA, 因此起动电阻为 :R3=200-110144+015=202.1k8, 选定 200k8 。
file:///C:/DOCUME~1/liuliu/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif 2. 2 高频变压器设计
高频变压器的设计是设计中的核心工作。根据文献 [3] 给出的功率与尺寸的关系 , 选用铁芯型号 , 铁芯选用 Mn-Zn 铁氧体 , 材料为 R2KD 。设计电源的最大占空比为 0.45, 工作频率为 10kHz, 效率为 75%, 求得变压器铁芯的截面积 Sc 为 1.54cm 2, 综合其他条件 , 选择 EC42 型磁芯。变压器的初级线圈的匝数可由初级电感 LP. 、满载时的峰值电流 IP, 计算出初级线圈应该储存的能量 , 然后计算出初级线圈的安匝数后求出初级线圈的匝数。设计变压器初级绕组的匝数为 :NP =95 匝 , 根据公式 :
file:///C:/DOCUME~1/liuliu/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif
设计其余各线圈的匝数 , 其中 U0 为设计输出电压 ,Uf 为整流电压降 ,Uimin 为最小输入电压 ,Dmax 为最大占空比 , 计算各输出绕组的匝数分别为 :N7V=10 匝 N12V=16 匝若反馈电压取为 10V, 由于其整流侧有两个二极管 , 则 Nf=16 匝。
2.3 功率 MOSFET 管 Q 的选择
由于设计要求输入电压为 150V~450V 能够正常使用 , 因此 , 三相交流电整流后的输入电压范围为 200V~620V, 由于反电势为 120V, 线圈漏感造成的尖峰电压为 100V, 故功率管需要承受的最大电压为 620+120+100=840V, 在此选用 MTH6N100 型 MOSFET 管 , 其耐压为 1000V, 电流为 6A , 可以满足要求 , 且有较大的电压裕度。
2.4 缓冲和保护电路的设计
在电路图中 ,D15. 、 C19. 、 R12 组成的缓冲网络 , 可以防止功率 MOSFET 管关断过程中承受大反压。通过计算 ,C19 电容参数应为 212nF/800V,R12 电阻参数为 2.7k8/2W,D15 快速恢复二极管的参数与 MOSFET 相同 , 选用 FR3030 。由 D14. 、 C18. 、 R9 组成的缓冲电路用于限制高频变压器漏感造成的尖峰电压 , 通过计算 ,C18 的参数 30nF/800V,R9 的参数为 412k8/4W,D14 也选用 FR3030 快速恢复二极管。
2.5 低压输出整流滤波电路的设计
设计二次绕组侧整流二极管 , 对于较小电流 , 一般选用快速恢复二极管 , 二极管承受的电压为 UDR=U0/D, 当最大输入电压时 ,D 一般为 0.2, 因此 7V 输出整流二极管电压为 35V,12V 输出整流二极管电压为 60V 。因此 1A 电流输出选用 FR151, 其额定电流为 1.5A , 额定电压为 100V;2A 电流输出由于考虑散热因素 , 选用带散热器式二极管选用 MA690, 其电流为 6A , 电压为 90V 。对于 0.2A 输出及反馈用二极管可选用 FR101, 其额定电流为 1A , 额定电压为 100V 。滤波电容可视输出对纹波电压的要求来决定 , 一般可按每安培 1000μF 电解电容来选择 , 故输出 1A 电流选用 1000μF/25V, 输出 2A 电流选用 2200μF/25V 电解电容 , 输出 0.2A 电流可选用 470μF/50V 电解电容。
2.6 抑制噪声的措施
开关电源的最大缺点是容易产生噪声 , 在设计时必须采取措施来抑制噪声 , 主要应从两个部位入手 : 产生噪声的部位和传播噪声的部位。
2.6.1
控制 . 、消除噪声源
必须尽量采用反向恢复时间短的快速恢复二极管 ;
在 MOSFET 管的源极 S 与漏极 D 之间并联 RCD 网络 ;
2.6.2
不使噪声传播
MOSFET 管和二极管的屏蔽 : 在 MOSFET 管和二极管与散热器的接触部分中间放入绝缘金属板 ; 变压器的屏蔽 : 要求变压器泄漏的磁通小 , 线圈间的层间电容量小 , 在设计变压器时 , 应减小空隙 , 选用理想的衬垫 , 线圈间进行静电屏蔽 , 在变压器的外围用铜箔带卷好。
3 开关电源性能测试
3.1 效率
测试条件 : 输入端加 ~380V( 即整流后直流为 520V), 负载为满载。
file:///C:/DOCUME~1/liuliu/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif 3.2 输入电压变化后 , 输出电压变化
file:///C:/DOCUME~1/liuliu/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif 由上述的测试结果可知 , 当输入电压在 300~620V 之间变化时 , 各路输出的电压变化率不大于 4%, 输出电压的纹波系数不大于 5% 。
4 结束语
采用 UC3843 控制器的单端反激式开关电源 , 外接元器件少 , 外电路装配非常简单 , 电源工作的可靠性和精确度都较高 , 现已应用于某型变频器中 , 甩掉了原有的庞大的工频变压器 , 取得了较高的经济效益。
参考文献 :
[1] 丁道宏 . 电力电子技术 [M]. 北京 : 航空工业出版社 ,2000.
[2] 王英剑 . 新型开关电源的实用技术 [M]. 北京 : 电子工业出版社 ,19991 |